Известны генераторы СВЧ-лиапазона.
Предлагаемое устройетво отличается тем, что в нем между магнетроном и дифференциальным усилителем постоянного тока дополнительно включены датчик импульсного анодного тока магнетрона и пиковый детектор, причем указанный датчик через амплитудный селектор подключен к входу видеоуонл.ителя.. ..
Это позно;1яот обеспечить фиксацию |)абочей частоты генератора при отсутствии н.ш искаженни сигнала на выходе его.. .
На чертеже представлена блок-схема нред;iaraeMoro устройства автоподстройки.Оно состоит из стабилизируемого импульспого магнетропа /, волноводного тракта с }ia-иравле}1ньгм ответвите.пем 2, частотного дискрпмииатора , 1:.идеоус11лнте;1я , охваче-нного цепью автс.матической регулировки усиления (АРУ) 5, пикового детектора 6, дифференциального усилителя 7 псстояниого тока, датчика 8 импульсного аиодиого тока магнетрона, амплитудного селектора 9 и второго пикового дегектсра 10. Б устройстве пмеюгси также магнитный усилитель // и система 72 мeXvaнической перестройки частоты.
Устройство работает следующим образом.
Выходные импульсы частотного дискриминатора 3 усиливаются видеоусилителем 4 и ностуиают на ииковый детектор 6, благодаря чему на его выходе образуется положительное
наиряжеиие U, величина которого зависит от paccTpoiiKH частоты .магнетрона /.,, относительно резонансной частоты опорного резонатора /р . Напряжение U поступает на один из входов дифференциального усилителя 7 постоянного тока, Выполненного, например, на двойном триоде но схеме с катодной связью. Для {:беспече1Н1я пачалыюго разбаланса уснлите.1я 7 на его inopoii вход подается напря 1 е11ие
начального разбаланса U, , нронорцнональное имиу.мьсному анодному току магнетропа /. К выходам усилителя 7 нодключены встречно н ноеледовательно обмотки управления J-3 м М магнитного усилителя //; в этих условиях
дискриминатОрная характеристика определяется разностью токов /i и /о в обмотках магинтиого усилителя.
Напряжение иачал1.ного разбаланса f7,, на .второй вход усилителя 7 подается от датчика (V
импульсного анодного тока магнетрона через второй пиковый детектор W.
При отсутствии СВЧ-радНОимнульсог5 и импульсов тока .магиетрона, что имеет место, например, при переключении режимов передаюпдего устройства или пробоях в модуляторе, напряжения U и (Ур убывают по одному и тому же закону во Временн |;;1остоянные времени пиковых детекторов 6 и 0 выбираются одинаковыми), и разность токов остается иочти
жение кулачка системы механической перестройки магнетрона во время спада напряжений и и Up практически не изменяется, сохраняясь приблизительно таким же, как и в режиме захвата. После восстановления нормального режима расстройка оказывается незначительной и выбирается за промежуток временя, порядка долей секунды.
При возиикновении искрений в магнетроне СВЧ радиоимпульсы обычно отсутствуют, а анодный ток существенно превышает нормальное значение. При этом напряжение U уменьшается, а t/u быстро возрастает, что вызывает расстройку («сбой) устройства автоподстройки. Многократные искрения могут привести к переходу в режим поиска из-за разбаланса токов обмоток магнитного усилителя /У. Для предотвраш,ения этого явления применен амплитудный селектор 9, включенный между датчиком тока 8 и входом видеоусилителя 4. Режим амплитудного селектора выбран так, что он представляет собой большое сопротивление при номииальной амплитуде тока магнетрона; при искрениях, когда амплитуда импульсов превышает номинальное значение, соиротивление селектора резко уменьшается.
Таким образом, на вход видеоусилителя 4 вместо импульсов от частотного дискрим-инагора подаются импульсы с выхода амплитудного селектора 9. Амплитуда этих импульсов выбирается достаточной для того, чтобы -в усилителе 7 имел место Приблизительно нулевой баланс токов. Тогда в течение всего времени.
пока происходят искрения в магнетроне, кулачок системы механической перестройки остается практически неподвижным в том положении, какое он имел в режиме захвата. После восстановления нормального режима магнетрона возникшая во время искрений расстройка оказывается малой и отрабатывается за короткий промежуток времени, как и в предыдушем случае. Так в предлагаемом устройстве обеспечивается увеличение времени запоминаИия, не сопровождаюш,ееся ухудшением динамических характеристик.
Пред м е т и з о б р е т е н и я
Устройство для автоматической подстройки частоты генератора на магнетроне, содержаш,ее волноводный тракт, направленный ответвитель, аттенюаторы, опорный резонатор, видеодетектор, видеоусилитель, пиковый детектор, дифференциальный усилитель постоянного тока, магнитный усилитель и -исполнительный механизм перестройки резонаторов магнетрона, отличающееся тем, что, с целью фиксации рабочего положения упомянутого механизма перестройки резонаторов при отсутствии или искажении сигнала на выходе генератора, оно дополнительно снабжено датчиком имиульсного анодного тока магнетрона, который через ииковый детектор подключен к одному из входов дифференциального усилителя постоянного тока, а через амплитудный селектор - к входу видеоусилителя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСНЫХ МАГНЕТРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ | 1970 |
|
SU272386A1 |
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ МАГНЕТРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ | 1970 |
|
SU259175A1 |
Устройство для автоматической подстройки частоты импульсных магнетронных генераторов | 1973 |
|
SU466601A2 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТРОЙКИ СВЧ-РЕЗОНАТОРА | 1991 |
|
RU2014623C1 |
Устройство для измерения изменений диэлектрической проницаемости | 1979 |
|
SU873156A1 |
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН | 2013 |
|
RU2551353C1 |
Сверхвысокочастотный влагомер | 1991 |
|
SU1794248A3 |
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН | 2001 |
|
RU2190281C1 |
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН | 2002 |
|
RU2228560C1 |
СИНХРОНИЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ МИКРОТРОНА | 1970 |
|
SU283317A1 |
Авторы
Даты
1969-01-01—Публикация